一种装配式自复位耗能框架梁柱连接体系及施工方法

    公开(公告)号:CN113047433B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202110360145.2

    申请日:2021-04-02

    Abstract: 本申请公开了一种装配式自复位耗能框架梁柱连接体系及施工方法。包括:预制柱、预制梁和用于连接所述预制柱与所述预制梁的耗能连接组件;本申请通过在预制柱的柱侧钢板上安装第一工字钢,预制梁端部设置第二工字钢,在第一工字钢与第二工字钢之间设置第一连接板,在第一工字钢翼缘和第二工字钢翼缘连接第二连接板,二者作为第一工字钢与第二工字钢的连接件;通过在第一工字钢腹板和第二工字钢腹板分别连接第一π型钢,在一个第一π型钢翼缘上设置T型钢,另一个上设置第二π型钢,传递剪力和自复位荷载;通过在第一连接板与第二连接板之间设置黄铜板,地震时黄铜板与第一连接板、第一π型钢分别产生相对运动,形成摩擦耗能,消耗地震能量。

    一种装配式梁柱框架的耗能支撑结构及施工方法

    公开(公告)号:CN113235754A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110363649.X

    申请日:2021-04-03

    Abstract: 本发明提供了一种装配式梁柱框架的耗能支撑结构及其施工方法,属于装配式建筑领域。所述预制梁中部预埋有工字钢、端部预埋有支撑钢板;耗能工字钢构件的本体腹板上开有减震孔,还焊接有加强钢板和加劲肋,相互平行的加劲肋间焊接压缩弹簧;耗能工字钢构件上侧连接于预埋工字钢,下侧连接于T型支撑连接件,两根支撑杆的一端分别连接于T型支撑连接件腹板,另一端连接于梁的预埋支撑钢板上,形成八字形支撑。本发明在装配式梁柱框架中装入了耗能支撑结构,通过支撑结构获得框架的稳定性和安全性,通过耗能结构中的减震板和压缩弹簧消耗地震能量,提高结构的抗震性能;耗能工字钢构件的装配性便于建筑物的震后修复。

    一种耗能支撑结构、耗能支撑框架体系及其施工方法

    公开(公告)号:CN113123459A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110247597.X

    申请日:2021-03-06

    Abstract: 本申请提供一种耗能支撑结构、耗能支撑框架体系及其施工方法,其中,耗能支撑结构包括支撑组件;支撑组件包括:安装在上预制梁底部的第一固定件、第一转向件以及安装在下预制梁顶部的第二固定件、第二转向件;第一固定件与第一转向件间设有第一耗能装置,第一耗能装置两端连接有第一钢绞线,第一钢绞线的一个自由端与第一固定件连接,其另一个自由端绕过第一转向件与下预制梁连接;第二固定件与第二转向件间设有第二耗能装置,第二耗能装置两端连接有第二钢绞线,第二钢绞线的一个自由端与第二固定件连接,其另一个自由端绕过第二转向件与上预制梁连接。本申请提供的一种耗能支撑结构,装配简单,具有良好抗震效果,有助于提升建筑强度。

    连梁式双耗能支撑结构、装配式支撑框架体系及施工方法

    公开(公告)号:CN113123457A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110247592.7

    申请日:2021-03-06

    Abstract: 本申请公开了连梁式双耗能支撑结构、装配式支撑框架体系及施工方法。包括:配合使用的两根斜杆、耗能连梁和水平阻尼器;本申请通过在框架内对角设置斜杆与水平阻尼器,并将两根斜杆任一端与耗能连梁铰接,将一根斜杆自由端与水平阻尼器自由端铰接,另一根斜杆自由端与节点转盘铰接,水平阻尼器固定端与预制梁连接;利用方钢管作为预制柱骨架,利用工字钢作为预制梁骨架,将连接板焊接在方钢管侧壁上,再通过螺栓将连接板与工字钢连接;当地震时,相邻预制梁之间产生相对位移,斜杆也产生相应轴向拉力或压力,此时耗能连梁也会参与耗能,而斜杆的拉伸与压缩也会使水平阻尼器产生相对错动,并且也会使其使用的螺栓产生屈服,从而消耗地震能量。

    一种连梁式支撑-装配式混凝土框架体系及施工方法

    公开(公告)号:CN113123451A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110247580.4

    申请日:2021-03-06

    Abstract: 本申请公开了一种连梁式支撑‑装配式混凝土框架体系及施工方法。包括:预制柱、与所述预制柱水平连接的预制梁和安装在所述预制柱与所述预制梁形成的框架内的连梁式支撑耗能结构;本申请利用第一工字钢、第二工字钢作为预制柱骨架,利用第三工字钢作为预制梁骨架,通过螺栓将连接板与第二工字钢、第三工字钢连接;通过在预制柱与预制梁形成的框架内对角设置斜杆与水平阻尼器,并将斜杆与水平阻尼器自由端铰接,将水平阻尼器固定端通过螺栓与预制梁端部连接,当地震时,相邻预制梁之间产生相对位移,斜杆也产生相应轴向拉力或压力,而斜杆的拉伸与压缩均会使水平阻尼器产生相对错动,也会使其使用的螺栓产生屈服,从而消耗地震能量。

    一种附加月牙肋的带肋叠合板及施工方法

    公开(公告)号:CN112663847A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011472959.7

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本发明提供了一种附加月牙肋的带肋叠合板及施工方法,用以解决现有技术中叠合板剪切力过大时造成剪切破坏的问题。所述附加月牙肋的带肋叠合板中,横向钢筋与拼接边垂直,且在拼接边处焊接有钢质连接件,同时在当前拼接边处的肋板侧面具有一个月牙形凹槽,凹槽下边缘与钢质连接件相切;现场浇后,两个预制带肋底板的拼接边对合,且相对应的钢质连接件焊接连接,两个月牙凹槽构成一个近圆形结构,与现浇层的混凝土相咬合。本发明在叠合板中增加了同一梁、不同预制板间的横筋连接,实现了受力的双向传递;月牙肋与现浇混凝土充分咬合,增大现浇层与预制底板的整体性,并增大板块与板块之间的整体性,进一步提高了叠合板的抗剪能力及双向抗弯性能。

    基于FBG系统的斜PHC方桩轴向-弯曲变形的联合监测方法

    公开(公告)号:CN112012251A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010875760.2

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 本发明一种基于FBG系统的斜PHC方桩轴向-弯曲变形的联合监测方法,包括S1、根据斜PHC方桩安装时的倾斜方向分析斜PHC方桩的受力特点,并确定斜PHC方桩受到水平载荷和竖向载荷的方向;S2、根据步骤S1中获得的斜PHC方桩的受力特点确定监测点的位置和数量,监测点沿PHC方桩轴向布置;S3、在斜PHC方桩受到水平载荷的两个相对侧面上监测点对应的位置,以斜PHC方桩的轴线为对称轴对称设置两个FBG传感器;在斜PHC方桩剩余两个侧面的任意一个侧面上监测点对应的位置设置一个FBG传感器,同一监测点处横截面上的三个FBG传感器的几何中心共面。该方法能够实现同一监测点处的轴向变形和弯曲变形的联合监测。

    一种用于高速服务区的耦合供热系统及其供热方法

    公开(公告)号:CN109297083A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811100262.X

    申请日:2018-09-20

    Abstract: 本发明涉及一种用于高速服务区的耦合供热系统,该耦合供热系统由风能集热装置、土壤地埋换热装置和采热装置三部分组成,其中风能集热装置和土壤地埋换热装置分别通过换热装置与采热装置实现热交换。本发明通过采用串联模式实现地源热泵与风能联合供热系统的运行,一方面可避免风能利用中的“弃风”问题,另一方面有效地减少从土壤中获得的热负荷,维护土壤层温度场的平衡,能够很好的服务于高速服务区。

    适用于高速公路服务区的清洁蓄能耦合太阳能供暖系统

    公开(公告)号:CN108131710A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201711380151.4

    申请日:2017-12-20

    Abstract: 本发明涉及适用于高速公路服务区的清洁蓄能耦合太阳能供暖系统,适用于高速公路服务区的室内,包括多个相变蓄能模块、循环水泵、集水器、分水器和太阳能集热器;循环水泵安置于屋顶,与太阳能集热器的回水管连接;分水器与太阳能集热器的出水管连接,集水器与太阳能集热器的回水管连接,分水器的进口和集水器的出口分别连接多个相变蓄能模块,多个相变蓄能模块之间采用并联或串联的方式通过进出水水管连接;所述相变蓄能模块为箱体构造,安装在室内地下,包括箱体外壳、陶瓷隔板、电加热盘管、散热百叶、定形相变蓄能板和风机。该系统将太阳能、廉价电、相变蓄能模块三者的耦合联供,达到清洁供暖、经济运行、节能环保的目的。

    摩擦耗能支撑结构、装配式支撑框架体系及施工方法

    公开(公告)号:CN113235751B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202110360141.4

    申请日:2021-04-02

    Abstract: 本申请公开了摩擦耗能支撑结构、装配式支撑框架体系及施工方法。包括:耗能齿轮组件和与所述耗能齿轮组件连接的第一支撑杆、第二支撑杆以及两个第三支撑杆;本申请利用啮合设置的第一齿轮和两个第二齿轮构成耗能齿轮组件,将第一支撑杆与一个第二齿轮连接,第二支撑杆与另一个第二齿轮连接,两个第三支撑杆与第一齿轮连接,使框架上下梁形成刚体;利用四个连接铰作为第一支撑杆、第二支撑杆和第三支撑杆与框架顶角的连接介质,将其分别与第一支撑杆、第二支撑杆以及第三支撑杆的端部铰接,且两个第三支撑杆在框架内对角设置;地震时,两个第三支撑杆将层间地震力转换为拉压力进行传递,且第一齿轮、第二齿轮之间也会产生摩擦,以消耗地震能量。

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